一种制备牙科着色纳米氧化锆粉体的新方法

    公开(公告)号:CN105923651B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610250819.2

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种制备牙科着色纳米氧化锆粉体的新方法,涉及一种牙科用彩色纳米氧化锆粉体的制备方法。该方法采用快速共沉淀法将着色工艺和氧化锆纳米粉体的制备工艺合二为一,不使用表面活性剂的前提下,制备粒度均匀、分散性好,颜色均匀、可控的着色牙科纳米氧化锆粉体。本发明制备的粉体粒度分布均匀,且为纳米级;制备工艺周期短、成本低,适合工业化生产。

    一种制备牙科用纳米氧化锆粉末的新方法

    公开(公告)号:CN105753047A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610250276.4

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: C01G25/02 C01P2002/72 C01P2004/04 C01P2004/64

    Abstract: 本发明提供了一种制备牙科纳米氧化锆粉体的新方法,其步骤包括:选用可溶性的氧氯化锆为原料,可溶性的钇盐作为稳定剂,氨水作为沉淀剂,采用快速共沉淀法在剧烈搅拌下生成氧化锆前驱体;不需陈化,立即用大量去离子水稀释,再经抽滤、洗涤、脱水、干燥后,煅烧得到氧化锆粉体。本方法提供的纳米氧化锆晶体形态为四方相氧化锆微粒,微粒尺寸一次粒子平均粒径为2?3nm,经800℃处理2h后,微粒尺寸为10nm和25nm。本发明方法制备过程简易方便,成本较低,周期短,重复性好,适合批量生产,并且粉体粒度均匀,为纳米级。

    一种超小尺度稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN106635007B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610830199.X

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种超小尺度稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉的制备方法,其步骤包括:采用连续动态沉淀法在剧烈搅拌下使稀土盐溶液与沉淀剂发生连续动态的共沉淀反应,生成超小尺度稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉前驱体,经抽滤、洗涤、脱水、干燥,煅烧得到稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉。本方法提供的稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉前驱体的平均粒径为2‑3nm,经焙烧处理后,纳米荧光粉的微粒尺寸小于10nm。本发明方法制备的稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉尺度超小、单分散;工艺简单、成本低、周期短,能够满足产业化的需求。

    一种稀土掺杂BaTiO3纳米管阵列光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106390982B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610847533.2

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂BaTiO3纳米管阵列光催化剂及其制备方法。该方法是使用双通多孔阳极氧化铝为模板,以硝酸银作为Ti(OC4H9)4的稳定剂,制备稀土掺杂钛酸钡纳米管阵列。本发明利用钛酸钡的纳米管阵列结构拉长了电荷载流子的扩散路径,减少光生电子和空穴复合,同时利用稀土金属与钛酸钡复合,构建稀土掺杂BaTiO3纳米管阵列异质光催化材料,提高光生电子‑空穴的分离效率。

    一种超小尺度稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN106635007A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610830199.X

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: C09K11/7787 B82Y20/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明提供了一种超小尺度稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉的制备方法,其步骤包括:采用连续动态沉淀法在剧烈搅拌下使稀土盐溶液与沉淀剂发生连续动态的共沉淀反应,生成超小尺度稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉前驱体,经抽滤、洗涤、脱水、干燥,煅烧得到稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉。本方法提供的稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉前驱体的平均粒径为2‑3nm,经焙烧处理后,纳米荧光粉的微粒尺寸小于10nm。本发明方法制备的稀土掺杂氧化钇基纳米荧光粉尺度超小、单分散;工艺简单、成本低、周期短,能够满足产业化的需求。

    一种稀土掺杂BaTiO3纳米管阵列光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106390982A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610847533.2

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: B01J23/10 B01J35/004

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂BaTiO3纳米管阵列光催化剂及其制备方法。该方法是使用双通多孔阳极氧化铝为模板,以硝酸银作为Ti(OC4H9)4的稳定剂,制备稀土掺杂钛酸钡纳米管阵列。本发明利用钛酸钡的纳米管阵列结构拉长了电荷载流子的扩散路径,减少光生电子和空穴复合,同时利用稀土金属与钛酸钡复合,构建稀土掺杂BaTiO3纳米管阵列异质光催化材料,提高光生电子-空穴的分离效率。

    一种钛酸钡纳米管阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN106390975A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610847553.X

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: B01J23/02 B01J35/004

    Abstract: 本发明公开了一种钛酸钡纳米管阵列的制备方法。该方法是使用双通多孔阳极氧化铝模板,在双室反应器中制备钛酸钡纳米管阵列。本发明在反应过程中引入硝酸银作为Ti(OC4H9)4的稳定剂,延迟了凝胶化时间,得到长期稳定的溶胶;同时利用阳离子在水溶液中扩散系数和粘度差异,调整阳离子比例,得到理想化学计量比的钛酸钡纳米管阵列结构。

    一种Ag/BaTiO3纳米管阵列异质光催化结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106391010B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610847532.8

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Ag/BaTiO3纳米管阵列异质光催化结构及其制备方法。该方法是使用双通多孔阳极氧化铝为模板,以硝酸银作为Ti(OC4H9)4的稳定剂,制备钛酸钡纳米管阵列;再采用溶剂蒸发法在钛酸钡纳米管阵列表面负载银纳米颗粒。本发明利用钛酸钡的纳米管阵列结构,使电荷载流子扩散路径被拉长,减少了光生电子和空穴复合,同时利用Ag纳米材料所具有的独特表面等离子体共振效应以及良好的导电性,构建Ag/BaTiO3纳米管阵列异质光催化材料,提高了光生电子‑空穴的分离效率。

    一种Ag/BaTiO3纳米管阵列异质光催化结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106391010A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610847532.8

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: B01J23/66 B01J35/004

    Abstract: 本发明公开了一种Ag/BaTiO3纳米管阵列异质光催化结构及其制备方法。该方法是使用双通多孔阳极氧化铝为模板,以硝酸银作为Ti(OC4H9)4的稳定剂,制备钛酸钡纳米管阵列;再采用溶剂蒸发法在钛酸钡纳米管阵列表面负载银纳米颗粒。本发明利用钛酸钡的纳米管阵列结构,使电荷载流子扩散路径被拉长,减少了光生电子和空穴复合,同时利用Ag纳米材料所具有的独特表面等离子体共振效应以及良好的导电性,构建Ag/BaTiO3纳米管阵列异质光催化材料,提高了光生电子-空穴的分离效率。

    一种超小尺度稀土氧化物纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN106365192A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610830200.9

    申请日:2016-09-19

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: C01F17/0043 C01P2002/01 C01P2002/72 C01P2004/64

    Abstract: 本发明提供了一种超小尺度稀土氧化物纳米粉体的制备方法,其步骤包括:采用连续动态沉淀法在剧烈搅拌下使稀土盐溶液与沉淀剂发生连续动态的沉淀反应,生成的超小尺度纳米稀土氧化物前驱体立即用大量去离子水稀释,再经抽滤、洗涤、脱水、干燥后,煅烧得到稀土氧化物纳米粉体。本方法提供的纳米稀土氧化物前驱体的平均粒径为2-3nm,经焙烧处理后,微粒尺寸小于10nm。本发明方法制备的纳米稀土氧化物尺度超小、单分散;工艺简单、成本低、周期短,能够满足产业化的需求。

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